Dlaczego bioremediacja mikrobiologiczna?

Podobne dokumenty
Dlaczego bioremediacja mikrobiologiczna?

Dlaczego bioremediacja mikrobiologiczna?

Eco-Tabs. Nowa technologia w bioremediacji silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych

Bioremediacja mikrobiologiczna zanieczyszczonych i zeutrofizowanych zbiorników wodnych: mity i fakty, za i przeciw

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.

Zrównoważona rekultywacja - czyli ekologiczne podejście do rekultywacji jezior

Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku. Uwarunkowania rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego

Ocena stopnia degradacji ekosystemu Jeziora Sławskiego oraz uwarunkowania, moŝliwości i metody jego rekultywacji.

ISSN Wiadomości Hydrobiologiczne Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Zeszyt 205 (9)/2014

Testowanie nowych rozwiązań technicznych przy rekultywacji Jeziora Parnowskiego

Przykładowe działania związane z ochroną jezior

Czy rekultywacja zdegradowanych jezior jest możliwa?

Rekultywacja obszarów wodnych w regionie za pomocą innowacyjnej technologii REZONATORA WODNEGO EOS 2000

"Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych" RAPORT LAIKA

Zastosowanie analizy genów markerowych do badań zakwitów toksycznych cyjanobakterii w jeziorach

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

I FORUM PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINACH. Gdańsk, 44 października 2018

Osady jeziorne wyzwanie w rekultywacji jezior. dr inż. Michał Łopata Katedra Inżynierii Ochrony Wód Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jeziora województwa zachodniopomorskiego. WFOŚiGW w Szczecinie

Fosfor na granicy czyli:

Ocena efektu ekologicznego zabiegu rekultywacji prowadzonego w latach na Jeziorze Trzesiecko

Intensywność procesów. troficznym jezior mazurskich

Zespół Szkół Nr3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Model fizykochemiczny i biologiczny

Ekologia. biogeochemia. Biogeochemia. Przepływ energii a obieg materii

Ekologia. Biogeochemia: globalne obiegi pierwiastków. Biogeochemia. Przepływ energii a obieg materii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

Rekultywacja metodą bioremediacyjną za pomocą produktów Eco TabsTM STAWU W STARYM OGRODZIE W RADOMIU

Ekologia. biogeochemia. Biogeochemia. Przepływ energii a obieg materii

Metody prowadzenia zabiegów rewitalizacji jezior na przykładzie Spółki. mgr inż. Łukasz Bryl

After-LIFE Communication Plan

Zrównoważona rekultywacja jezior na tle innych metod rekultywacji

Biomanipulacja w zbiornikach wodnych jako przykład metody rekultywacji

W Szczecinku o rewitalizacji jezior

Problemy wodnej rekultywacji wyrobisk kruszyw naturalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

Nasze innowacje REMEDIACJA ŚRODOWISKA WODNO- GRUNTOWEGO

Poniżej zdjęcia pokazujące wody jeziora w miesiącu sierpniu przy zakwicie glonów:

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

Ekologia wód śródlądowych - W. Lampert, U. Sommer. Spis treści

Odpowiedzialność samorządów za stan wód płynących i stojących znajdujących się na ich terenie. Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta Szczecinek

KARTA KURSU. Mikroorganizmy środowisk wodnych. Microorganisms of the aquatic environments. Kod Punktacja ECTS* 2

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Miasto Gniezno. Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych

Reakcja głębokiego jeziora o ograniczonej dynamice wód na różne metody rekultywacji i zmiany zachodzące w zlewni

Rola oczyszczalni ścieków w w eliminowaniu ciekach

Wody powierzchniowe stojące

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.

Jolanta Moszczyńska Ocena skuteczności usuwania bakterii nitkowatych...

SKUTKI SUSZY W GLEBIE

Spis treści. Przedmowa 9 ROZDZIAŁ I

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Literatura... 12

Inwestycje a ochrona jezior w Województwie Pomorskim

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska

PROBLEMY CZYSTOŚCI JEZIOR I METODY ICH REKULTYWACJI Autor: dr inż. Robert Dziaman Kemipol

Pomiary podstawowych parametrów wody w Jeziorze Dominickim, Kanale Boszkowskim i Jeziorze Wielkim z maja 2014 roku.

EKOLOGIA dla BIOTECHNOLOGII EKOSYSTEMY

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU

Numeryczny model ekosystemu zbiornika zaporowego

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

MARIA JEZIERSKA-MADZIAR, PIOTR PIŃSKWAR ZAGROŻENIA DLA GOSPODARKI RYBACKIEJ WYNIKAJĄCE Z POSTĘPUJĄCEJ EUTROFIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza Instytut Oceanologii PAN

ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA SKUTKÓW MORSKICH KATASTROF EKOLOGICZNYCH. Wykład 2: Zakwity glonów

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Biologia środowiska PRACA ZBIOROWA POD KIERUNKIEM: prof. Anny Grabińskiej-Łoniewskiej prof. Marii Łebkowskiej

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 lipca 2016 r.

Problemy związane z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą

Zanieczyszczenia organiczne takie jak WWA czy pestycydy są dużym zagrożeniem zarówno dla środowiska jak i zdrowia i życia człowieka.

Wody powierzchniowe stojące

Wykład 9 10/12/2010 ver. 1 (11/12/2010) Temat: Fosfor i jego obieg w przyrodzie. Fosfor w przyrodzie występuje w postaci fosforanów PO 4

UWA Umwelt-Wasser-Analityk Biuro techniczne HENGL-KEG Berndorf. Hauptstrasse Nr.75 Tel

Nowoczesna metoda oczyszczania i odmulania zbiorników wodnych

Raport z badania terenowego właściwości fizykochemicznych wody w okręgu PZW Opole.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

REKULTYWACJA I REWITALIZACJA WÓD SYLABUS A. Informacje ogólne

Zleceniodawca: Eco Life System Sp. z o. o., ul. Królewiecka 5 lok. 3, Mrągowo

Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 grudnia 2002 r.

Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

PROTE-Fos. Kompleksowa rekultywacja jezior. Inaktywacja fosforu bezpośrednio w osadach dennych

DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z zastosowaniem technologii MBS

MULTI BIOSYSTEM MBS. Nowoczesne technologie oczyszczania ścieków przemysłowych Multi BioSystem MBS

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

RECYKLING ODPADÓW ZIELONYCH. Grzegorz Pilarski BEST-EKO Sp. z o.o.

REKULTYWACJA I REWITALIZACJA WÓD SYLABUS A. Informacje ogólne

Transkrypt:

Dlaczego bioremediacja mikrobiologiczna? Kompleksowa bioremediacja mikrobiologiczna w porównaniu z klasycznymi metodami rekultywacji jezior najczęściej stosowanymi w Polsce Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst Biorem Ekoserwis: Bioremediacja i Monitoring Zbiorników Wodnych

Skutki eutrofizacji wód Wysokie stężenia N i P w wodzie (w szczególności P mineralnego wiosną i P organicznego w okresie letnim) Kumulacja biogenów w osadach dennych (głównie P i materii organicznej) Ø internal loading kolumny wody biogenami z osadów dennych Masowe zakwity fitoplanktonu: Ø dominacja cyjanobakterii (sinic) Ø wytwarzanie cyjanotoksyn

Skutki eutrofizacji wód Zakwit toksycznych sinic: Planktothrix agardhii, Aphanizomenon gracile, Aphanizomenon flosaque, Anabaena planctonica, Microcys>s aeruginosa w Jeziorze Suskim (5.08.2014 r.)

Skutki eutrofizacji wód Nadprodukcja materii organicznej w ekosystemie: Ø wzrost stężenia rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych Ø podwyższenie ilości zawiesiny organicznej w wodzie Ø wzrost zawartości materii organicznej w osadach wzrost miąższości osadów dennych wypłycanie zbiornika Ø Spadek przezroczystości wody pogorszenie warunków fotosyntetycznego natleniania wody

Skutki eutrofizacji wód Deficyty tlenowe w wodzie i osadach dennych Ø spadek odczynu ph oraz redox środowiska Ø przewaga mikrobiologicznych procesów anaerobowych Ø zahamowanie mineralizacji materii organicznej Ø wzrost ilości toksycznego siarkowodoru Niekorzystne zmiany w biocenozie: Ø spadek bioróżnorodności gatunkowej Ø zmniejszenie bioróżnorodności funkcjonalnej Ø zakłócona równowaga ekologiczna homeostazy

Skutki eutrofizacji wód Znaczne ograniczenie przydatności zbiornika wodnego do celów: Ø gospodarczych (rybołówstwo, aquakultury, przemysł przetwórczy, źródła wody pitnej, rolnictwo, itp.) Ø rekreacyjnych (wędkarstwo) Ø sportowych (pływactwo, kajakarstwo, żeglarstwo, surfing) Ø turystycznych (agroturystyka) Spadek dochodów mieszkańców!

Metody rekultywacji jezior Nadrzędnym celem stosowanych metod rekultywacji zbiorników wodnych jest poprawa jakości ekologicznej wód i osadów dennych oraz podwyższenie lub przywrócenie utraconych walorów gospodarczych, sportowo-turystycznych i rekreacyjnych.

Metody rekultywacji jezior Wszystkie stosowane metody rekultywacji zbiorników wodnych polegają głównie na ograniczeniu przyczyn i skutków hypereutrofizacji zbiorników wodnych poprzez: Ø ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń zewnętrznych do zbiornika (biogenów, w szczególności P i N, materii organicznej) Ø przeciwdziałaniu wzrostu nadmiernej biomasy fitoplanktonu (ograniczenie produkcji pierwotnej na skutek ograniczenia biodostępności biogenów (w szczególności fosforu) w wodzie i osadach dennych) Ø usunięciu ze środowiska niekorzystnych cech i skutków eutrofizacji wód i osadów dennych

Metody rekultywacji jezior Selektywne usuwanie wód hypolimnionu Sztuczne napowietrzanie jezior Usuwanie osadów dennych (bagrowanie) Inaktywacja fosforu Metody biologiczne Ø bioremediacja mikrobiologiczna Ø biomanipulacja ichtiofauną Ø biofiltracja Ø fitoremediacja Najczęściej stosowane w Polsce

Sztuczne napowietrzanie jezior Główne wady metody Metoda bardzo energochłonna przez co bardzo kosztowna Efektywność napowietrzania i poprawa jakości ekologicznej zbiornika (wzrost jakości wody, poprawa bioróżnorodności, itp.) jest procesem bardzo długim, wieloletnim Zaprzestanie napowietrzania powoduje bardzo szybkie pogorszenie jakości ekologicznej zbiornika do stanu pierwotnego

Usuwanie osadów dennych (bagrowanie) Główne wady metody Metoda bardzo droga Konieczność składowania osadów i ich kompostowania (kosztowne, niebezpieczne dla środowiska) Katastrofa ekologiczna dla zbiornika Ø Wraz z osadami usuwa się mikro- i makroorganizmy bentosowe Ø Duża mętność wody brak fotosyntezy glonów brak tlenu Ø Przyducha i masowe śnięcie ryb Nieprzewidywalne skutki bagrowania dla funkcjonowania zbiornika i jakości jego wód Ø Klarowanie wody trwa wiele miesięcy, w tym okresie jezioro nie spełnia żadnych funkcji gospodarczych i rekreacyjnych Ø Ustabilizowanie się jeziora jest okresem bardzo długim, kilkuletnim

Inaktywacja fosforu Polega na ograniczeniu biodostępności fosforu mineralnego poprzez jego wytrącenie z wody i/lub wody interstycjalnej osadów dennych przez chemiczne koagulanty. W zależności od zastosowanego koagulantu wytrącony na powierzchnię osadów dennych fosfor mineralny jest krócej lub dłużej immobilizowany i niedostępny biologicznie. Metoda wyłącznie pomocna w kontroli biomasy fitoplanktonu w zbiornikach limitowanych fosforowo. Często stosowana w Polsce z małą efektywnością! Zabiegi rekultywacyjne krótkotrwałe (3-4 lata!)

Inaktywacja fosforu W Polsce najczęściej stosowane są koagulanty oparte na wiązaniu fosforu mineralnego przez związki żelaza (PIX) lub związki aluminium (PAX). Wytrącone z wody i osadzone na powierzchni dna kompleksy fosforu z żelazem lub aluminium są nierozpuszczalne i stabilne wyłącznie w środowisku dobrze natlenionym, stają się rozpuszczalne w odtlenionych środowiskach i ponownie uwalniają fosfor do wody i osadów dennych powodując użyźnienie środowiska i wzrost produkcji biomasy fitoplanktonu (krótkotrwały efekt rekultywacji) Związki aluminium zawarte w PAX powodują skażenie toksyczne środowiska. Aluminium jest szkodliwe dla wielu organizmów wodnych (bakterie, ryby), a także dla użytkowników wody jeziornej (człowiek, zwierzęta gospodarcze, itp.)

Inaktywacja fosforu Najlepszym koagulantem do inaktywacji fosforu jest preparat Phoslock (opatentowany w 1998 r. w Australii, rzadko stosowany w Polsce) oparty na naturalnej glince kaolinicie wzbogaconej w lantan. Połączenie fosforu mineralnego z lantanem jest bardzo trwałe i nie zależy od stopnia natlenienia środowiska. Schemat działania Phoslock w jeziorach

Czy inaktywacja fosforu mineralnego jest wystarczająca w rekultywacji jezior? FORMY FOSFORU W EKOSYSTEMACH WODNYCH FOSFOR CAŁKOWITY FOSFOR MINERALNY FOSFOR ORGANICZNY Rozpuszczony w wodzie Partykularny, zawarty w biomasie i detritusie Wyłącznie ta postać fosforu możliwa jest do inaktywacji Te formy fosforu pozostaną w wodzie

Czy inaktywacja fosforu mineralnego jest wystarczająca w rekultywacji jezior? FORMY FOSFORU W WODZIE JEZIOR Wyłącznie ta postać fosforu możliwa jest do inaktywacji Te formy fosforu pozostaną w wodzie DIP = fosfor mineralny ortofosforanowy, średni % zawartości w puli fosforu całkowitego P-organic = fosfor organiczny, średni % zawartości w puli fosforu całkowitego w wodzie

Przemiany fosforu organicznego Fosfor partykularny Bakterie osiadłe Enzymatyczna solubilizacja Fosfor organiczny rozpuszczony w wodzie Polifosforany P mineralny ortofosforanowy

Inaktywacja fosforu Inaktywacja fosforu jako główna i jedyna metoda rekultywacji jest mało przydatna w jeziorach! Ø Koagulant może unieczynnić wyłącznie pulę fosforu mineralnego. Ø Fosfor zawarty w związkach organicznych nie zostanie zablokowany! jego mikrobiologiczna transformacja ponownie uwolni do wody i osadów ogromne ilości fosforu mineralnego stanowiąc pożywkę dla nadmiernego wzrostu biomasy fitoplanktonu

Metody biologiczne Zalety Oparte na ekologicznych prawach funkcjonowania ekosystemów wodnych Stosunkowo mało inwazyjne Wykorzystujące naturalne właściwości i interakcje międzygatunkowe Dosyć długotrwały efekt końcowy Wady u Wymagają długiego czasu stosowania i kontroli u Wymagają profesjonalnej wiedzy podczas kontrolowania zabiegów

Metody biologiczne Zmiany struktury gatunkowej ryb w piramidzie troficznej zbiornika (biomanipulacja) Struktury biologiczne o dużej filtracji zawiesiny (np. Dreisena polymorpha), lub dużej powierzchni czynnej porośniętej peryfitonem i biofilmami asymilującymi biogeny z wody Fitoremediacje Naturalne algicydowe (antyglonowe) właściwości słomy jęczmiennej zapory balotowe Metody wspomagające jedynie efekt podstawowej technologii rekultywacji zbiornika wodnego i wydłużające jego okres trwałości. Zbyt mało efektywne jako samodzielne technologie rekultywacji wód.

Metody biologiczne Bioremediacja mikrobiologiczna Ø Technologia oparta na wykorzystywaniu naturalnych właściwości degradatywnych specjalnie dobranych zespołów mikroorganizmów o dużym potencjale biochemiczno-metabolicznym do rozkładu i wykorzystywania substancji organicznych Ø Nieinwazyjna i bezpieczna w środowisku Ø Powoduje zarówno degradację zanieczyszczeń w wodzie jak i w osadach dennych Ø Oparta na procesach i interakcjach mikrobiologicznych w ekosystemie Ø Stosowana w zbiornikach wodnych od kilkunastu lat na świecie Ø W Polsce stosowana dopiero od 3-4 lat

Metabolizm bakterii w procesach przemian materii organicznej Asymilacja materii organicznej 10-30% BIOMASA bakterii 70-90% ENERGIA Powstaje w drodze biologicznego utleniania (biologicznego spalania ) związków organicznych

Jak działają bakterie w jeziorze? CO 2 Materia organiczna Biogeny mineralne (m.in. PO 4 3-, NH 4+ ) BIOMASA

Losy biomasy w zbiornikach wodnych Konsumpcja rozpuszczonej w wodzie materii organicznej (DOC) przez mikroorganizmy pikoplanktonowe (głównie bakterie) inicjuje transfer cząstkowej materii organicznej w obrębie sieci pokarmowych do wyższych poziomów troficznych. Najważniejszym etapem w tym procesie jest biotransformacja rozpuszczonej w wodzie materii organicznej (DOC) do cząstkowej (partykularnej) materii organicznej POM wyłącznie przeprowadzana przez bakterie heterotroficzne i wytworzenie ich biomasy.

Metabolizm bakterii w procesach przemian materii organicznej Aktywny metabolizm bakterii w procesach asymilacji i mineralizacji materii organicznej doprowadza do: produkcji biomasy bakterii, w której związane zostały znaczne ilości związków organicznych i biogennych (C, N, P, S) szybkiej konsumpcji wytworzonej biomasy przez bakteriożerców i organizmy zwierzęce z wyższych poziomów troficznych, których końcowymi ogniwami są gatunki o komercyjnym znaczeniu w gospodarce człowieka zasobami wodnymi (duże bezkręgowce, ryby, ptaki, ssaki). eksploatacja gatunków komercyjnych doprowadza do wyniesienia z ekosystemu dużej porcji materii organicznej w postaci odławianej biomasy zasadnicza część (70-90%) asymilowanej przez bakterie wodne materii organicznej jest mineralizowana w warunkach tlenowej respiracji do dwutlenku węgla (CO 2 ), soli mineralnych N, P, S

Bioremediacja mikrobiologiczna Na czym polega bioremediacja? Wysokoaktywne biochemicznie preparaty bakterii CO 2 O 2 Zanieczyszczenia organiczne Stymulują i przyśpieszają naturalne procesy obiegu materii organicznej i mineralnej w środowisku wodnym Biogeny mineralne (m.in. PO 4 3-, NH 4+ ) BIOMASA bakterii

Kompleksowa Bioremediacja Mikrobiologiczna - KOBIOMIK (Etapy wstępne) Rozpoznanie i określenie zewnętrznych żródeł biogenów i zanieczyszczeń dopływających do zbiornika wodnego Analiza dynamiki zmian sezonowych podstawowych parametrów fizyko-chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych wody i osadów dennych Kalibracja zbiornika w skali mikrokosmosu w celu optymalizacji zabiegów kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej

Kompleksowa Bioremediacja Mikrobiologiczna - KOBIOMIK (Etap 1) WIOSNA Inaktywacja fosforu Inokulacja wysokoaktywnych biochemicznie preparatów bakterii MONITORING chemiczno-biologiczny LATO Inaktywacja fosforu Inokulacja wysokoaktywnych biochemicznie preparatów bakterii JESIEŃ Inaktywacja fosforu

Kompleksowa Bioremediacja Mikrobiologiczna - KOBIOMIK (Etap 2) WIOSNA Inaktywacja fosforu LATO Inokulacja wysokoaktywnych biochemicznie preparatów bakterii MONITORING chemiczno-biologiczny JESIEŃ Inaktywacja fosforu

Kompleksowa Bioremediacja Mikrobiologiczna Podstawy biotechnologii KOBIOMIK 1. Wstępna inaktywacja fosforu mineralnego w wodzie w celu zahamowania nadmiernego rozwoju fitoplanktonu wiosennego, 2. Inokulacja toni wodnej i osadów dennych wysokoaktywnymi biochemicznie preparatami bakterii izolowanych ze środowisk naturalnych doprowadza do stymulacji mikrobiologicznych procesów rozkładu, transformacji i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych w jeziorze, 3. Związki fosforu organicznego zawarte w wodzie, osadach dennych oraz w detritusie ( obumarła biomasa ) na skutek defosforylacji przez fosfohydrolazy mikroorganizmów (głównie fosfatazy, nukleotydazy) zostają przekształcone w mineralny fosfor ortofosforanowy 4. Uwolniony w procesach mikrobiologicznych fosfor mineralny zostaje trwale inaktywowany w postaci długotrwale nierozpuszczalnych w wodzie kompleksów rabdofanowych i zdeponowany na powierzchni osadów dennych jeziora

Kompleksowa Bioremediacja Mikrobiologiczna Podstawy biotechnologii KOBIOMIK Skutkiem naprzemiennego zastosowania procesów mikrobiologicznego rozkładu i defosforylacji zanieczyszczeń organicznych (bioremediacja) oraz inaktywacji fosforu mineralnego w wodzie i osadach dennych jeziora w wyniku zastosowania technologii KOBIOMIK dochodzi do: 1. Drastycznego spadku dostępności biologicznej zasobów fosforu w ekosystemie; 2. Poprawy jakości parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych wody i osadów dennych 3. Wzrostu przezroczystości i natlenienia wody 4. Oczyszczenia jeziora z nadmiernej ilości zgromadzonych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych (de-eutrofizacja jeziora) 5. Wzrostu walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i gospodarczych jeziora Technologia KOBIOMIK podlega zastrzeżeniu patentowemu

Czy bioremediacja mikrobiologiczna jest skuteczna w jeziorze? Przykład 1. Jezioro Suskie Kąpielisko (5.08.2014 r.) Kąpielisko, 18.08.2014 r.

Czy bioremediacja mikrobiologiczna jest skuteczna w jeziorze? JEZIORO KĄPIELISKO

Czy bioremediacja mikrobiologiczna jest skuteczna w jeziorze? JEZIORO KĄPIELISKO

Czy bioremediacja mikrobiologiczna jest skuteczna w jeziorze? TAK!!! Eksperymentalne zastosowanie bioremediacji mikrobiologicznej przez okres 8 tygodni na wydzielonym kąpielisku w Jeziorze Suskim podczas silnego zakwitu sinicowego było bardzo skuteczne w poprawie jakości wody jeziora

Czy bioremediacja mikrobiologiczna jest skuteczna w stawach? Przykład 2. Staw kolmatacyjny w Radomiu Przed zabiegiem bioremediacji, 02.07.2014 r. W trakcie zabiegu bioremediacji, 18.08.2014 r.

Bioremediacja mikrobiologiczna KOBIOMIK Dlaczego stosować kompleksową bioremediację mikrobiologiczną? «Naukowe podstawy bioremediacji mikrobiologicznej oparte są na naturalnych procesach samooczyszczania się wód «Jest skuteczna w jeziorach i stawach «Biotechnologia kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej jest bezpieczna dla środowiska i jego użytkowników, nie wprowadza do środowiska naturalnego mikroorganizmów patogennych i genetycznie zmodyfikowanych. Preparaty mikrobiologiczne zawierają bakterie stymulujące i przyspieszające przebieg naturalnych procesów samorzutnie zachodzących w środowiskach wodnych «Kompleksowa bioremediacja mikrobiologiczna zbiorników wodnych nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych dla środowiska naturalnego «Wprowadzenie wspomagających technologii podczas kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej wyzwala synergistyczny dodatni efekt końcowy i wydłuża trwałość skutków rekultywacji jeziora (polepszenie jakości ekologicznej wód, wzrost atrakcyjności turystycznej i użytkowej, itp.)

Gdzie stosować bioremediację mikrobiologiczną KOBIOMIK «Płytkie jeziora i zbiorniki wodne «Płytkie zatoki dużych jezior «Stawy rybackie i hodowlane «Stawy miejskie i rekreacyjne «Laguny w oczyszczalniach ścieków «Starorzecza o niewielkim przepływie wód

Dlaczego stosować bioremediację mikrobiologiczną KOBIOMIK Zastosowanie bioremediacji mikrobiologicznej jest polecane w celu: «Dodatkowego natlenienia wód i osadów dennych «Wspomożenia naturalnych procesów samooczyszczania się wód «Usunięcia nadmiaru skumulowanej materii organicznej w wodzie i osadach dennych «Usunięcia nadmiaru osadów organicznych «Mineralizacji zasobów fosforu organicznego i unieczynnienia nadmiaru fosforanów mineralnych w wodzie i osadach dennych «Kontroli silnych zakwitów fitoplanktonu i eliminacji dominacji cyjanobakterii (sinic) «Wzrostu efektywności rybackiej gospodarki hodowlanej poprzez poprawienie jakości biologiczno-chemicznej i sanitarnej wód oraz poprawę ich bioróżnorodności

Dziękuję za uwagę